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「光學晶體」α-BBO 和 β-BBO晶體如何選擇?

硼酸鋇(BBO)晶體是一種雙折射材料,廣泛應用于激光和非線性光學等眾多光學領域。它們的獨特性質使其能夠改變光的偏振態。

硼化鋇有兩種相: α-硼酸鋇(α-BBO)和β-硼酸鋇(β-BBO)。這兩種形態雖然來自同一種化合物,但卻具有截然不同的特性。


1.結構差異

α-BBO 和 β-BBO 的主要區別在于它們的晶體結構。α-BBO 具有單斜晶系,這意味著它有一個不同于其他兩個晶系的獨特晶軸。另一方面,β-BBO 屬于三方晶系,具有三重對稱軸。


2.熱穩定性

β-BBO 相比,α-BBO 的熱穩定性更高。當加熱到大約 925 攝氏度時,β-BBO 會向 α-BBO 發生相變,從而導致其非線性光學特性降低。


3.光學特性

α-BBO 晶體不顯示非線性光學特性,因此主要應用于偏振光學領域,如偏振器、去偏振器和相位延遲器。由于其損傷閾值較高,它們通常被用于需要高功率激光操作的場合,如激光器中的 Q 開關。


相反,β-BBO 確實具有非線性光學特性,因此成為非線性光學應用中的熱門材料。在光學應用方面,β-BBO 的透明度范圍更廣,從紫外線(UV)到遠紅外線(FIR),而且非線性光學系數更高。因此,β-BBO 更適合用于頻率轉換,如二次諧波發生(SHG)、三次諧波發生(THG)、光參量振蕩器(OPO)和其他非線性光學過程。

總之,雖然 α-BBO β-BBO 晶體都有其獨特的優勢,但它們的選擇主要取決于具體的應用要求。β-BBO 具有更寬的透明度范圍和更高的非線性光學系數,是各種非線性光學應用的首選晶體。另一方面,α-BBO 由于具有高損傷閾值和雙折射特性,在需要高熱穩定性和高功率激光操作的情況下更受歡迎。隨著光學領域的不斷進步,α-BBO β-BBO 晶體仍將在塑造我們的技術未來方面發揮重要作用。


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